電動式揚聲器
電動式揚聲器是ernst w. siemens (siemens & halske公司創始人)于1874年1月20日申請的揚聲器原型。此種揚聲器是讓帶支撐系統的音圈處于磁場中,以便使振動系統保持軸向運動。當時主要用于繼電器而不是揚聲器領域。1877年12月14日,---喇叭價格, siemens申請了號筒,在一個移動的音圈上面附著一個羊皮紙作為聲音輻射器,羊皮紙可以制成指數型錐體形狀,這是 一個留聲機時代的號筒實型。
1898年,英國oliver lodge爵士進一步依照電話傳聲筒的原理發明了錐盆喇叭,與我們所熟悉的現代喇叭十分類似,---喇叭型號,這個發明決定了現在99%的現代動圈揚聲器的結構lodge爵士稱為“咆哮的電話”。不過這個發明卻無法運用,因為直到1906年lee de forest才發明了三極真空管,而制成可用的擴大機又是好幾年以后的事,---喇叭研發,所以錐盆喇叭要到1930年代才逐漸普及起來。
又過了整整25年,20世紀20年代,無線電廣播出現。c. w. rice 和e. w. kellogg發表了劃時代的文章“新型非號筒式單元”,詳細介紹了直接輻射式揚聲器,利用這個理論設計的radiola 104音箱---美國。
在過去的幾十年間,電動式揚聲器的基本原理沒有變化,只是改進了設計細節及零件。頻響范圍動態范圍等方面較老產品有了長足的發展。電動式揚聲器以結構簡單,音---,成本低,動態大已經成為目前市場主流。
筆者深有體會的一次調試經歷,源于一次不合理的配置調試。該項目由于用戶不顧科學設計方案,未經任何計算,憑著估量,便隨意亂砍掉配置方案,為了節省成本。筆者在去到現場的時候,用戶再三囑托,務必做好壓限器保護。筆者也曾認為科學合理地壓限保護就能夠保護好音箱,實際是一個偽命題。
前文我們所說壓限器的設定均以科學合理的配置方案為前提來講的。設想,一個需要覆蓋50米的場地,配置了一個只能覆蓋10米的音箱,就算設定好壓限又如何呢?參考前文壓限器工作原理,相信您可以找到---!
1.房間尺寸——房間太大,較遠座位的聽眾很難聽到音源的自然聲。
2. 房間幾何結構——現代禮堂的幾何結構已經無法勝任自然擴聲的重任了。流行的180度扇形房間,比未經處理的人聲的覆蓋范圍,至少寬了60度。只要講者轉一下頭,---喇叭,有些觀眾就無法聽清講話的內容。
3.環境噪聲——人、交通、暖氣和空調系統所產生的背景噪聲遮掩了聲源,讓部分或所有聽眾無法清晰聆聽。
4.建聲處理——自然擴聲所需的建聲處理可能非常昂貴,而且并不適用于所有音樂風格。
當社會活動需要讓大量人呆在大型空間時,擴聲就是---的。